Cтраница 3
Концентрация электролита также является важным фактором, определяющим характер разряда. Все кривые имеют ясно выраженный максимум, а при концентрациях электролита 10 - 15 % для всех кислот заметно уменьшается интенсивность линий. Такой характер кривых может определяться целым рядом факторов, имеющих значение как в растворе, так и в зоне разряда. [31]
Воздействие электрического разряда на химические вещества зависит от характера разряда, который определяется в первую очередь разностью потенциалов, давлением в зоне разряда и плотностью тока. Различают три основных типа электрического разряда: тихий, тлеющий и дуговой. Па рис. 44 схематически показаны области существовании этих основных типов разряда. При изменении этих параметров один тип разряда переходит в другой. [32]
Зона слышимости искрового разряда зависит от энергии и характера разряда и акустических свойств среды вблизи МП. [33]
Воздействие электрического разряда на химические вещества зависит от характера разряда, который определяется в первую очередь разностью потенциалов, давлением в зоне разряда и плотностью тока. Различают три основных типа электрического разряда: тихий, тлеющий и дуговой. На рис. 88 схематически показаны области существования этих основных типов разряда. Здесь по оси абсцисс отложена величина отношения давления в зоне разряда к напряженности электрического поля, а по оси ординат - плотность разрядного тока. При изменении этих параметров один тип разряда переходит в другой. Тихий разряд, обычно наблюдающийся при давлениях порядка атмосферного и сравнительно высоких разностях потенциалов между электродами, представляет собой самостоятельный разряд, обусловленный проводимостью газа за счет его остаточной ионизации. В соответствии с этим тихий разряд характеризуется малой плотностью тока и связанным с нею отсутствием влияния объемных зарядов. [34]
![]() |
Области существо - лспиях порядка атмосферного и сравнивания основных типов электри - е L ческого разряда. По оси абс. [35] |
Воздействие электрического разряда на химические вещества зависит от характера разряда, который определяется в первую очередь разностью потенциалов, давлением в зоне разряда и плотностью тока. Различают три основных типа электрического разряда: тихий, тлеющий и дуговой. На рис. 125 схематически показаны области существования этих основных типов разряда. Здесь по оси абсцисс отложена величина отношения давления в зоне разряда к напряженности электрического поля, а по оси ординат - плотность разрядного тока. При изменении этих параметров один тип разряда переходит в другой. [36]
Можно думать, что значительные добавки гелия также изменяют характер разряда, способствуя развитию его более высокотемпературной формы, что и ведет к увеличению эффективности химического действия разряда. [37]
Кроме того, может быть по отклонению луча определен характер разряда. [39]
Можно думать, что значительные добавки гелия также изменяют характер разряда, способствуя развитию его более высокотемпературной формы, что и ведет к увеличению эффективности химического действия разряда. [40]
Хотя в настоящее время и есть намеки на изменение характера разряда при увеличении плотности, ( см. [9]), однако для полного выяснения этого вопроса необходимы дополнительные исследования. [41]
![]() |
Сравнение спектров серебра с трансформаторным разрядом ( наверху и отрывной дугой ( внизу. [42] |
Приведем несколько совершенно характерных примеров в доказательство того, что характер разряда имеет решающее значение при выполнении анализа. [43]
Кобозева - Еремина и связана, по-видимому, со специфическим влиянием характера разряда. Озонаторы с узкими и широкими разрядными промежутками резко отличаются друг от друга не только величинами предельных энергетических выходов, но и характером разряда. Разряд в озонаторах с разрядными промежутками 3 и 4 мм, как это было видно из осциллограмм, имел весьма грубую структуру: величины заряда и энергии искр в них были больше, чем в озонаторах с разрядными промежутками 0 5 - 2 мм. Следовательно, можно допустить, что увеличение энергии искр ( ухудшение структуры разряда) приводит к уменьшению предельных энергетических выходов. [45]